4. Qt的容器类

  Qt提供来一组通用的基于模板的容器类.

一. QList类,QLinkedList类 和  QVector

        QList类、QLinkedList类和QVector类常常使用到的Qt容器类有QList、QLinkedList和QVector等。在开发一个较高性能需求的应用程序时。程序猿会比較关注这些容器类的执行效率。下表列出了QList、QLinkedList和QVector容器的时间复杂度。

当中: "Amort.O(1)"表示仅完毕一次操作.可能会有O(n)行为.

(1)QList类

             QList<T>是眼下为止最经常使用的容器类。它存储给定数据类型T的一列数值。继承自QList类的子类QItemSelection、QQueue、QSignalSpy以及QStringList和QTestEventList。
                QList提供了能够在列表进行追加的QList::append()和Qlist::prepend()函数。也提供了在列表中间完毕插入操作的函数QList::insert()。相对于不论什么其它的Qt容器类。为了使可运行代码尽可能少。QList被高度优化。
               QList<T>维护了一个指针数组,该数组存储的指针指向QList<T>存储的列表项的内容。


#include <QDebug>
#include <QList>


int main()
{
    QList<QString> list;
    {
        QString str("This is a test string");
        list<<str;
    }
    qDebug()<<list[0]<<"  good evening";


    return 0;
}



*   QList<QString> list:  声明一个QList<QString>栈对象.

*   list<<str;    通过操作运算符"<<"将QString 字符串存储在列表中.


(2) QLinkedList 类

             QLinkedList<T>是一个链式列表,它以非连续的内存块保存数据。


             QLinkedList<T>不可以使用下标。仅仅可以使用迭代器訪问它的数据项。与QList相比,当对一个非常大的列表进行插入操作时。QLinkedList具有更高的效率。

(3) QVector 类

     QVector<T>在相邻的内存中存储给定数据类型T的一组数值。

在一个QVector的前部或者中间位置进行插入操作的速度是非常慢的,这是由QVector存储数据的方式决定的。


STL风格迭代容器类遍历容器

   对于每个容器类,Qt都提供了两种类型的STL风格迭代器数据类型:一种提供仅仅读訪问,一种提供读写訪问。因为仅仅读类型的迭代器要比读写迭代器速度更快,所以应尽可能地使用仅仅读类型的迭代器。两种风格迭代器分类如表表示。



<pre name="code" class="cpp">int main()
{
    QList<int> list;
    for(int j=0;j<10;j++)
        list.insert(list.end(),j);

   QList<int>::iterator i;// 初始化一个读写迭代器,次为指针类型

   for(i=list.begin();i!=list.end();++i)
   {
       qDebug()<<(*i);
       *i = (*i)*10;
   }

   QList<int>::const_iterator ci;// 初始化一个仅仅读迭代器
   for(ci = list.constBegin();ci != list.constEnd();++ci)
       qDebug()<<*ci;

    return 0;
}


 
  


二. QMap类和QHash类

QMap类和QHash类具有很类似的功能。它们的区别仅在于:
      QHash具有比QMap更快的查找速度。
      QHash以随意的顺序存储数据项。而QMap总是依照键Key顺序存储数据。


      QHash的键类型Key必须提供operator==()和一个全局的qHash(Key)函数,而QMap的键类型Key必须提供operator<()函数。

1 . QMap类

          QMap<Key,T>提供了一个从类型为Key的键到类型为T的值的映射。
          QMap存储的数据形式是一个键相应一个值,而且依照键Key的次序存储数据。为了可以支持一键多值的情况,QMap提供了QMap<Key,T>::insertMulti()和QMap<Key,T>::values()函数。存储一键多值的数据时,也可以使用QMultiMap<Key,T>容器,它继承自QMap。

2.QHash类
           QHash<Key,T>具有和QMap差点儿全然同样的API。

QHash维护着一张哈希表(hash table)。哈希表的大  小和QHash的数据项的数目相适应。

3. STL风格的迭代器容器遍历

   对于每个容器类。Qt都提供了两种类型的STL风格迭代器数据类型:一种提供仅仅读訪问。一种提供读写訪问.


int main()
{
    QMap<QString,QString> map;
    map.insert("bj","1111");
    map.insert("qhd","222");
    map.insert("tj","3333");

    QMap<QString,QString>::Iterator mi;// 读写迭代器
    mi = map.find("bj");
    if(mi != map.end())
        mi.value() = "010";

    QMap<QString,QString>::const_iterator modi;// 仅仅读迭代器
    qDebug()<<"  ";
    for(modi=map.constBegin();modi != map.constEnd(); ++modi)
        qDebug()<<" "<<modi.key()<<" "<<modi.value();

    return 0;
}

三. QVariant类

                            QVariant类类似于C++的联合(union)数据类型。它可以保存非常多Qt类型的值。包含QColor、QBrush、QFont、QPen、QRect、QString、QSize等。也可以存放Qt的容器类型的值。

Qt的非常多功能都是建立在QVariant基础上的,比方Qt的对象属性以及数据库功能等。

#include <QDebug>
#include <QVariant>
#include <QColor>

int main()
{
    QVariant v(709);// 声明一个QVariant变量v,初始化为整数.
    qDebug()<<v.toInt();  /// 转换为整数,输出

    //v.QVariant("How are you!");  // 这样的写法编译不通过.
    v = QVariant("How are you!");// 改变v的值为字符串
    qDebug()<<v.toString();

    QMap<QString,QVariant> map; //声明QMap变量map
    map["int"] = 709;
    map["double"] = 709.709;
    map["string"] = "How are you!";
    map["color"] = QColor(255,0,0);

    qDebug()<<map["int"]<<map["int"].toInt();
    qDebug()<<map["double"]<<map["double"].toDouble();
    qDebug()<<map["string"]<<map["string"].toString();
    qDebug()<<map["color"]<<map["color"].value<QColor>();

    QStringList s1;               // 创建字符串列表
    s1<<"A"<<"B"<<"c"<<"D";
    QVariant slv(s1);             // 将列表保存在QVariant变量中
    if(slv.type() == QVariant::StringList )
    {
        QStringList list=slv.toStringList();
        for(int i=0;i<list.size();++i)
            qDebug()<<list.at(i);
    }


    return 0;
}

输出结果:



四. Qt的算法

1. Qt的<QtAlgorithms>和<QtGlobal>模块提供了一些算法和函数。

int main()
{
    double a = -19.3,b=9.7;
    double c=qAbs(a);   // 返回绝对值
    double max=qMax(b,c);  // 返回最大值

    int bn = qRound(b);  //  四舍五入返回一个整数
    int cn = qRound(c);  //


    qDebug()<<"a="<<a;
    qDebug()<<"b="<<b;
    qDebug()<<"c=qAbs(a)="<<c;
    qDebug()<<"qMax(b,c)="<<max;
    qDebug()<<"bn=qRound(b)="<<bn;
    qDebug()<<"cn=qRound(c)="<<cn;

    qSwap(bn,cn);   // 交换两个数的值
    qDebug()<<"qSwap(bn,cn):"<<"bn="<<bn<<"cn="<<cn;


    return 0;
}

输出:

a= -19.3

b= 9.7

c=qAbs(a)= 19.3

qMax(b,c)= 19.3

bn=qRound(b)= 10

cn=qRound(c)= 19

qSwap(bn,cn): bn= 19 cn= 10


2. 基本正則表達式

正則表達式由表达式(expressions)、量词(quantifiers)和断言(assertions)组成。


(1) 最简单的表达式是一个字符。要表示字符集的表达式能够使用类似如“[AEIOU]”表示匹配全部的大写元音字母;使用“[^AEIOU]”则表示匹配全部非元音字母,即辅音字母;连续的字符集使用能够使用表达式如“[a-z]”,表示匹配全部小写英文字母。
(2) 量词说明表达式出现的次数,比如“x[1,2]”表示“x”能够至少有一个。至多两个。
在计算机语言中。标识符通常要求以字母或下画线开头,后面能够是字母、数字和下画线。满足条件的标识符表示为:
" [A-Za-z_]+[A-Za-z_0-9]* "

⑶“^”、“$”、“\b”都是正則表達式的断言




03-19
### IEEE 802.1Q VLAN Tagging Protocol Standard IEEE 802.1Q 是支持虚拟局域网(VLAN)的标准协议之一,通常被称为 Dot1q。该标准定义了一种用于以太网帧的 VLAN 标记系统以及交换机和桥接器处理这些标记帧的操作流程[^2]。 #### 协议结构概述 IEEE 802.1Q 的核心功能在于通过在以太网数据帧中插入特定字段来实现 VLAN 标签的功能。这种标签使得网络设备能够识别哪些流量属于哪个 VLAN,并据此执行转发决策。具体来说: - **Tag Header**: 在原始以太网帧头部增加了一个额外的 4 字节字段作为 VLAN 标签头。这四个字节包含了以下部分: - **Priority Code Point (PCP)**: 使用 3 比特表示优先级级别,范围从 0 到 7,主要用于 QoS 控制。 - **Canonical Format Indicator (CFI)**: 这是一个单比特位,在传统以太网环境中设置为零。 - **VLAN Identifier (VID)**: 使用 12 比特标识具体的 VLAN ID,理论上可以支持多达 4096 个不同的 VLAN(编号从 0 至 4095),其中某些特殊值保留给内部用途或管理目的。 #### 数据包处理机制 当一个带有 VLAN tag 的数据包进入支持 IEEE 802.1Q 的交换机时,它会依据此标签决定如何路由或者过滤该数据流。如果目标端口不属于同一 VLAN,则不会传输至其他无关联的物理接口上;反之亦然——只有相同 VLAN 成员之间才允许互相通信除非经过路由器跨网段访问[^1]。 此外,为了简化管理和配置过程并增强互操作性,还引入了一些辅助性的子协议和服务组件比如 GARP(通用属性注册协议)。GARP 可帮助分发有关 VLAN 成员资格的信息到各个连接节点以便动态调整其行为模式而无需频繁手动干预[^3]。 以下是创建带 VLAN TAG 的 Python 示例代码片段展示如何模拟构建这样的 Ethernet Frame: ```python from scapy.all import Ether, Dot1Q, IP, sendp def create_vlan_packet(src_mac="00:aa:bb:cc:dd:ee", dst_mac="ff:ff:ff:ff:ff:ff", vlan_id=100, src_ip="192.168.1.1", dst_ip="192.168.1.2"): ether = Ether(src=src_mac, dst=dst_mac) dot1q = Dot1Q(vlan=vlan_id) ip_layer = IP(src=src_ip, dst=dst_ip) packet = ether / dot1q / ip_layer return packet packet = create_vlan_packet() sendp(packet, iface="eth0") # Replace 'eth0' with your network interface name. ``` 上述脚本利用 Scapy 库生成包含指定源地址、目的地址及所属 VLAN 编号的数据报文并通过选定的网卡发送出去测试实际效果。
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